基于三相PWM整流器蓄电池充放电系统的研究与设计毕业设计论文.doc
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1、本科生毕业论文(设计) 题 目: 基于三相PWM整流器的蓄电 池充放电系统的研究与设计 专业班级: 自动化二班 摘 要在蓄电池的生产过程中需要对蓄电池进行循环充放电,对蓄电池进行化成,以激活蓄电池。传统蓄电池充放电机大多采用晶闸管变流方式,网侧功率因数低,谐波污染严重。此处研发了一种基于 PWM 的蓄电池充放电机,该装置可运行于单位功率因数而使谐波变小,并且可将电池的放电能量馈送电网本文主电路采用三相电压型 PWM 整流器,这是一个强耦合、时变非线性系统,控制较为复杂。本论文侧重于工程设计与实现,综合考虑设计方案的可行性,可靠性,成本,生产工艺等方面的因素。主要包括控制方法的研究、空间矢量的实
2、现、系统的硬件与软件设计。本文介绍三相 PWM 整流器的基本理论,先介绍 PWM 整流器的典型拓扑和工作原理,并建立了三相电压型 PWM 整流器在 abc 三相静止坐标系和 dq 两相同步旋转坐标系下的数学模型。基于 dq 数学模型,完整给出采用 PI 前馈解耦的双闭环控制结构。外环为电流或电压环,用于控制恒流充放电电流和恒压充电电压。内环为电流环,用于快速跟踪外环的指令,实现单位功率因数和正弦波电流控制。关键词:整流器;蓄电池;PWM; 坐标变换AbstractThe battery needs charging and discharging repeatedly in producing
3、, so as activated. Most traditional charging-discharging device of storage battery using thyristors has many disadvantages. Such as low power factor and high harmonics. A novel battery charging and discharging device base on PWM is researched and developed, which can operate with unit power factor a
4、nd low harmonics, and feed the discharged energy back to the utility AC line.The main circuit of this paper is three-phase voltage source PWM rectifiers, which is astrong coupling, time-varying nonlinear system, control is more complicated. This paperfocuses on the engineering design and implementat
5、ion. It takes various elements such asfeasibility, reliability, cost andproduction engineering into thecompr ehensive consideration,including the research of control methods, the implementation of space vector, the design of hardware and software, and the development of prototype.This paper introduc
6、es the basalofthree-phase voltage source PWM rectifiers. Firstly, the typical topologies and principal of PWM rectifier is analyzed in this paper. The mathematical models of three-phase voltage source PWM rectifier in ABC three-phase stationary anddqtwo-phasesynchronous rotating coordinate system ar
7、e established.PI and feedforward decoupling two loop control method is presented completely based on dq mathematical model.The external loop is to control the charging-discharging current or to control the charging voltage. The inner loop tails the current index of the external loop to realize unity
8、 power factor and sinusoidal current control.sincluding structure of program, control algorithm, realization of program. The program has many advantages of simple code, precise calculation and swift response.Keywords: rectifier;pwm;storage battery;three-phase voltage. 目录 摘 要IAbstractII第1章 绪 论11.1 研究
9、背景及意义11.2 蓄电池充放电装置的现状和发展21.3 本课题的研究内容3第2章 三相电压型 PWM 整流器的原理及控制52.1 PWM 整流器常见拓扑结构52.1.1 电压型三相PWM 整流器拓扑结构52.1.2电流型 PWM 整流器拓扑结构62.2 PWM 整流器的运行基本原理72.3 三相 VSR 数学模型82.3.1 三相 VSR 的一般数学模型82.3.2 三相 VSR dq 模型102.4 三相电压型 PWM 整流器的控制122.4.1 常用控制方法122.4.2 三相 VSR 的解耦控制方法142.4.3 三相 VSR 空间矢量控制15第3章 蓄电池充放电装置的硬件设计163.
10、1 硬件系统构成163.2 主电路设计173.2.1 功率器件 IGBT 的选型173.2.2 三相 VSR 电感设计183.2.3 电容的设计183.3 辅助电源电路设计193.4 检测控制电路设计213.4.1 TMS320F28035 最小系统电路设计213.4.2 蓄电池电流采样电路设计213.4.3 蓄电池电压采样电路设计233.4.4 交流侧电流采样电路设计233.4.5 电网电压过零检测和电压采样电路设计243.4.6继电器驱动电路设计253.4.7 相序检测电路设计263.4.8 CAN 通信接口电路设计273.5 本章小结27第4章 系统装置的软件设计及结果284.1 控制系
11、统的构成284.2 电网周期与 PWM 周期的计算314.3 A/D 采样324.4本章小结33结束语34参考文献35致 谢37附录A 系统电路图38第1章 绪 论1.1 研究背景及意义 铅酸蓄电池是产生于 1859 年,如今已经成为世界上广泛使用的一种储能设备,具有供电可靠、移动方便、电压特性平稳、适用于大电流放电及广泛的环境温度范围、使用寿命长、适用范围广、及造价低廉等优点。主要应用在交通运输、通讯、铁路、电力、矿山、计算机、国防、港口、科研等国民经济各个领域,其使用量和产量均占所有二次电池的 90%左右,相对于其它蓄电池仍然具有不可代替的地位。在蓄电池生产过程中,不管是极板化成,还是电池
12、的活化,充放电是一个很关键的过程,首先要保证按充放电工艺对电池进行充放电,其次由于蓄电池生产厂家都是批量生产电池,由于对电池充放电的时间长和充放电电流大和电压高,充放电所消耗的电能就非常大,所以充放电过程中如何节能也是一个不可忽视的问题,为此充放电装置在此扮演着很重要的角色。传统的蓄电池充放电装置大部分采用可控硅整流,这种是一种非线性负荷,会产频率为工频频率的整数倍的谐波。例如三相六脉波整流器所产生的谐波主要是5次和7次,而三相 12 脉波整流器所产生的谐波主要是 11 次和 13 次。谐波的危害十分严重,它能使电能的生产、传输和利用的效率大大降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化
13、,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个方面: 1、加大企业的电力运行成本。由于谐波不经治理是无法自然消除的,因此大量谐波电压电流在电网中游荡并积累叠加导致线路损耗增加、电力设备过热,从而加大了电力运行成本,增加了电费的支出。2、降低了供电的可靠性。谐波电压在许多情况下能使正弦波变得更尖,不仅导致变压器、电容器等电气设备的磁滞及涡流损耗增加,而且使绝缘材料承受的
14、电应力增大。谐波电流能使变压器的铜耗增加,所以变压器在严重的谐波负荷下将产生局部过热,噪声增大,从而加速绝缘老化,大大缩短了变压器、电动机的使用寿命,降低供电可靠性,极有可能在生产过程中造成断电的严重后果。3、引发供电事故的发生。电网中含有大量的谐波源(变频或整流设备)以及电力电容器、变压器、电缆、电动机等负荷,这些电气设备处于经常的变动之中,极易构成串联或并联的谐振条件。当电网参数配合不利时,在一定的频率下,形成谐波振荡,产生过电压或过电流,危及电力系统的安全运行,如不加以治理极易引发输配电事故的发生。4、影响通讯系统的正常工作。当输电线路与通讯线路平行或相距较近时,由于两者之间存在静电感应
15、和电磁感应,形成电场耦合和磁场耦合,谐波分量将在通讯系统内产生声频干扰,从而降低信号的传输质量,破坏信号的正常传输,不仅影响通话的清晰度,严重时将威胁通讯设备及人身安全。为了解决传统蓄电池充放电装置的谐波污染问题,可以使用谐波补偿装置来前减少谐波,这对于各种各样的谐波源来说,都是适用的。另外一种方法就是开发新型电力电子变流器,使其产生较小甚至不产生谐波,且运行在单位功率因数。这种变流装置称为单位功率因数变流装置。在功率不大的场合下,可采用全控型 PWM 整流器来替代传统的二极管和晶闸管整流。PWM 整流器是通过高频控制开关管的开通与闭合,使电网输入电流为正弦波,并且电流和电压保持同相位或反相位
16、,达到单位功率因数运行。所以对 PWM 整流器进行深入研究具有非常重要的意义。国内在这方面的研究起步较晚,目前同国外的应用和研究水平相比有较大的差距。将 PWM 变流器应用到蓄电池充放电装置,这方面的研究较少。对基于 PWM 变流器的蓄电池充放电装置进行控制研究具有非常重要的现实意义,符合建设资源节约型社会发展的需要。 1.2 蓄电池充放电装置的现状和发展目前蓄电池充电装置有以下四种:1、自耦变压器型:该充电装置没有恒流充电功能,充电的电流随电网的电压变化而变化,必须通过人工不断调整才能进行充电。该充电装置质量不易保证,处于淘汰状态。2、功率晶体管型:该充电装置采用晶体管为工作器件,其工作在线
17、性状态,通过调整功率其 C-E 极压降来稳压调整输出电压,稳定输出电流。该装置输出电流和电压波形都很好,但由于功率晶体管工作在线性状态,能量消耗大。目前这类型的充电装置不是以给蓄电池充电为主要目的,而是利用其输出电流和电压波形很好的特点,作为测试仪器,精确测量蓄电池的容量等性能。 3、晶闸管型:该装置采用晶闸管作为主要器件,通过控制晶闸管的导通角来调整流输出电压,实现恒流恒压充电。该类型的装置以其容量大、价格便宜等优点成为目前应用最广泛的蓄电池充电装置。但其网侧功率因数低、谐波污染严重,体积庞大。随着人们对节能和低污染的日益重视,这类型的装置将逐步淘汰。 4、IGBT 和 MOSFET:该类型
18、装置采用全控型器件 IGBT 和 MOSFET 作为主要器件,通过高频 PWM 控制开关管使网侧为单位功率因数、直流侧为纯直流。从电路拓扑结构上来看,有三相电压型 PWM 整流器、三相电压型 PWM 整流器加 buckboost、PFC 加移相全桥、Z 源等。该类型充电装置电气性能优越、低损耗,发展潜力巨大。1.3 本课题的研究内容 本课题致力于研发高功率因数、高效率、低污染的蓄电池充放电装置,以满足人们对高效环保能源的需求。为了更好地切入蓄电池充放电装置市场,在保证可靠性和可靠性的前提下,必须尽可能压缩成本,同时也要考虑生产工艺,确保生产与维护简单。本课题以三相电压型 PWM 整流器作为主要
19、研究对象,阐述 PWM 整流器的工作原理,并建立其数学建模,在此基础上设计前馈解耦控制器,然后根据项目的设计要求,设计了基于 PWM 的蓄电池充放电装置样机。最后,对样机进行系统调试,实验结果验证基于 PWM 的蓄电池充放电装置控制方法、工程设计的有效性和优越性。主要内容归纳如下: 1、本课题主电路使用三相 PWM 整流器,第二章介绍了三相 PWM 整流器的原理及控制方法。先简要介绍 PWM 整流器的四象限运行原理及其拓扑,再集中介绍三相 PWM整流器在 abc 三相静止坐标系和 dq 两相同步旋转坐标系下的数学模型,再介绍前馈解耦和空间矢量控制。从模型到控制,都用数学进行系统的推导,将三相
20、PWM 整流器作了详细系统的分析。 2、 系统硬件设计包括主电路设计、控制电路设计、驱动电路设计和保护电路设计等部分。硬件设计具有以下特点:主电路与控制电路全隔离、全数字控制、充分考虑成本与生产工艺。 3、系统采用 TI公司的 TMS320F28035 作为主控芯片。本文给出了程序的结构与功能,并分析 AD 采样,控制计算,中断保护等的实现方法。程序具有代码简单,运算精度高,响应速度快,实时性强等特点。软件设计的介绍详细,可操作性强。 第2章三相电压型 PWM 整流器的原理及控制2.1 PWM 整流器常见拓扑结构 随着 PWM 整流器技术的应用和发展,已经设计出多种多样的 PWM 整流器。PW
21、M整流器按直流侧储能形式可分为:电压型和电流型;按电网相数分类可分为:单相、三相与多相电路;按 PWM 开关调制分类可分为:软开关调制与硬开关调制;按桥路结构分类可分为:半桥与全桥电路;按调制电平分类可分为:二电平电路、三电平电路与多电平电路。2.1.1 电压型三相PWM 整流器拓扑结构 电压型PWM整流器(Voltage Source Rectifer - VSR)最显著特征就是直流侧采用电容进行储能,从而使 VSR 直流侧呈低阻抗的电压源特性。 2.1 VSR 拓扑结构 图 2.2 a为三相半桥和全桥 VSR 拓扑结构。其交流侧没有中线,6 个功率开关管通过电感与电网相联,这是最常用的三相
22、 PWM 整流器,即所谓的三相半桥电路。其较适用于三相电网平衡的系统。若三相电网不平衡,则三相半桥电路控制性能将恶化,甚至发生故障。为克服这一个不足,可使用三相全桥 VSR 设计。本课题采用三相半桥整流电路,文中称为三相 PWM 整流器,其控制算法较为简单。 图 2.2 三相 VSR 拓扑结构2.1.2电流型 PWM 整流器拓扑结构 如图 2.3 示出单相电流型 PWM 整流器的拓扑结构,图 2-3 示出三相电流型 PWM 整流器拓扑结构,这是一半桥电路,其交流侧接有三相对称 LC 滤波电路;直流侧与单相电流型 PWM 整流器直流侧相同,三相电流型 PWM 整流器的控制相对复杂,制约了其应用和
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